生物3D打印機(jī)在制造領(lǐng)域取得里程碑進(jìn)展。香港大學(xué)與香港城市大學(xué)團(tuán)隊(duì)采用直接墨水書寫(DIW)技術(shù),將人間充質(zhì)干細(xì)胞和臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞嵌入可降解微纖維生物墨水中,成功構(gòu)建可移植的血管化肝竇模型。該模型在小鼠肝臟包膜下移植后,實(shí)現(xiàn)了血細(xì)胞浸潤和血管生成,解決了傳統(tǒng)人工肝缺乏營養(yǎng)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的瓶頸。全球每年約40萬例肝移植需求中,供體短缺導(dǎo)致等待者死亡率居高不下,生物3D打印機(jī)制造的功能性肝組織,為終末期肝病患者提供了替代方案,預(yù)計(jì)5年內(nèi)進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段。森工生物3D打印機(jī)對(duì)材料友好性高,條件溫和(非高溫/紫外),適合生物相容性材料。中國澳門多功能生物3D打印機(jī)

設(shè)備的可升級(jí)拓展性是森工科技生物3D打印機(jī)適應(yīng)長期科研需求的關(guān)鍵特性之一。為了滿足不斷變化的實(shí)驗(yàn)需求,該設(shè)備采用了冗余設(shè)計(jì),并預(yù)留了拓展塢接口,支持后期根據(jù)具體需求靈活添加多種外場輔助模塊。這些模塊包括靜電紡絲、旋轉(zhuǎn)軸、磁場激勵(lì)等,極大地豐富了設(shè)備的功能和應(yīng)用場景。例如,科研團(tuán)隊(duì)可以根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求為設(shè)備加裝300℃高溫噴頭。這種高溫噴頭能夠滿足打印需要高溫熔融擠出的高分子材料的需求,例如某些高性能的生物可降解材料或具有特殊功能的聚合物。這些材料在高溫下能夠?qū)崿F(xiàn)更好的流動(dòng)性和成型性能,從而為生物3D打印提供了更多可能性。此外,設(shè)備還可以集成紫外固化模塊,用于拓展光響應(yīng)材料的研究。紫外固化模塊能夠快速固化光敏材料,確保打印結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和完整性,這對(duì)于一些需要即時(shí)固化的生物墨水或組織工程材料尤為重要。青海生物3D打印機(jī)報(bào)價(jià)森工生物3D打印機(jī)用于PDMS、EVA等高分子材料打印,滿足各學(xué)科各領(lǐng)域的科研需求。

DIW(Direct Ink Writing) 墨水直寫生物 3D 打印機(jī)在生物打印的藥物控釋系統(tǒng)構(gòu)建上具有獨(dú)特價(jià)值。利用該技術(shù),可根據(jù)藥物的釋放需求,設(shè)計(jì)并打印出具有不同孔隙結(jié)構(gòu)、通道分布的藥物載體。例如,打印出的多孔支架型藥物載體,其孔隙大小與連通性可調(diào)控藥物釋放速率;具有梯度結(jié)構(gòu)的載體,能實(shí)現(xiàn)藥物的分級(jí)釋放。DIW 墨水直寫生物 3D 打印機(jī)通過精確控制生物墨水的堆積方式,構(gòu)建出多樣化的藥物控釋系統(tǒng),為提高藥物療效、減少副作用提供了創(chuàng)新策略。
生物3D打印機(jī)的發(fā)展極大地推動(dòng)了組織工程支架設(shè)計(jì)理念的革新。在過去,組織工程支架的設(shè)計(jì)多基于經(jīng)驗(yàn),依賴簡單的幾何形狀,難以滿足復(fù)雜組織再生的需求。然而,隨著生物3D打印技術(shù)的出現(xiàn),這一局面得到了根本性的改變。如今,借助生物3D打印機(jī),科研人員能夠運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)技術(shù),設(shè)計(jì)出具有復(fù)雜拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的支架。這些支架不僅在宏觀結(jié)構(gòu)上更加精細(xì)和復(fù)雜,而且在微觀層面也能夠更好地模擬天然組織的力學(xué)性能和物質(zhì)傳輸特性。通過精確控制支架的孔隙大小、分布以及連通性,科研人員可以為細(xì)胞的生長、代謝提供更適宜的環(huán)境,從而提高組織工程的成功率。這種技術(shù)革新不僅提升了支架的生物相容性和功能性,還為個(gè)性化醫(yī)療提供了可能。例如,科研人員可以根據(jù)患者的具體需求和病變部位的形狀,定制出完全匹配的支架,從而實(shí)現(xiàn)。此外,生物3D打印技術(shù)還能夠結(jié)合多種生物材料和細(xì)胞類型,制造出具有不同功能的復(fù)合支架,進(jìn)一步拓展了組織工程的應(yīng)用范圍。Autobiuo系列生物3D打印機(jī)為森工科技自主研發(fā)科研型3D打印設(shè)備。

生物3D打印機(jī)正邁向“萬物可打印”的未來。Readily3D計(jì)劃十年內(nèi)將含神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的復(fù)合組織引入臨床,實(shí)現(xiàn)“采集細(xì)胞-打印組織-植入患者”8小時(shí)閉環(huán)。隨著AI設(shè)計(jì)、材料創(chuàng)新和能源優(yōu)化的推進(jìn),生物3D打印機(jī)有望制造心臟、腎臟等復(fù)雜,徹底解決供體短缺問題。在更遙遠(yuǎn)的未來,太空生物3D打印機(jī)可能支持地外殖民地的醫(yī)療自給,而家庭級(jí)設(shè)備將使個(gè)性化醫(yī)療和營養(yǎng)定制成為日常。生物3D打印機(jī)不僅改變制造方式,更將重塑人類健康和生活的未來圖景。森工生物3D打印機(jī)能打印透明陶瓷、高溫陶瓷等特殊陶瓷部件,為工業(yè)、醫(yī)療、航空航天材料應(yīng)用提供科學(xué)數(shù)據(jù)。江蘇生物3D打印機(jī)型號(hào)
森工生物3D打印機(jī)支持藥物分劑量打印,解決傳統(tǒng)分劈不均、污染等問題,實(shí)現(xiàn)用藥。中國澳門多功能生物3D打印機(jī)
在生物3D打印機(jī)的生物制造工藝優(yōu)化方面,科研人員正不斷探索新的方法和技術(shù),以推動(dòng)該領(lǐng)域的進(jìn)步。他們通過深入研究生物材料的流變特性,了解其在打印過程中的黏度、彈性等物理性質(zhì)的變化規(guī)律,從而為優(yōu)化打印工藝參數(shù)提供理論依據(jù)。同時(shí),科研人員還密切關(guān)注打印過程中的物理化學(xué)變化,例如生物材料在打印過程中的固化反應(yīng)、交聯(lián)過程以及與環(huán)境的相互作用等,這些研究有助于進(jìn)一步提高打印質(zhì)量和效率。例如,在實(shí)際應(yīng)用中,采用超聲輔助打印技術(shù)成為一種創(chuàng)新的嘗試。超聲波能夠有效改善生物墨水的流動(dòng)性,使其在打印過程中更加均勻地分布,從而提高打印精度,減少缺陷和誤差。此外,利用磁場控制技術(shù)也成為拓展生物3D打印應(yīng)用范圍的重要手段。通過在打印過程中施加外部磁場,科研人員可以實(shí)現(xiàn)對(duì)磁性生物材料的操控,使其能夠按照預(yù)設(shè)的路徑和形狀進(jìn)行沉積,從而構(gòu)建出更加復(fù)雜和精細(xì)的生物結(jié)構(gòu)。這些新技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了生物3D打印的性能,也為未來生物制造領(lǐng)域的發(fā)展開辟了更廣闊的空間。 中國澳門多功能生物3D打印機(jī)